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Iluminación solar

Iluminación solar

  • Cómo implementar un circuito simple de control de farola con la ayuda de los siguientes componentes y principios de diseño
    Aug 26, 2024
    To implement a simple street lamp control circuit, we can utilize the following components and design principles: Components: Microcontroller or Arduino board: A microcontroller like Arduino can be used to program and control the street lamp operation. Light sensor: A light-dependent resistor (LDR) or a photodiode can be used to detect the ambient light level. Relay module: A relay module can be used to switch the street lamp on or off. Power supply: Depending on the street lamp's power requirements, you can use a suitable power supply, such as a battery or a dedicated power source. Design Principles: Light Sensing: Connect the LDR or photodiode to one of the analog input pins of the microcontroller. Read the sensor's value periodically to determine the ambient light level. Threshold Setting: Establish a threshold value to differentiate between day and night. This threshold value can be determined experimentally based on the desired sensitivity of the street lamp. Control Logic: Implement control logic in the microcontroller to determine when to turn the street lamp on or off. For example, if the detected light level is below the threshold, activate the street lamp; otherwise, deactivate it. Relay Control: Connect the relay module to one of the digital output pins of the microcontroller. Use the appropriate transistor or optocoupler circuit to interface the microcontroller with the relay module. Activate the relay module when the street lamp needs to be turned on. Power Supply: Connect the power supply to the street lamp and the relay module, ensuring that the voltage and current ratings are appropriate for the lamp's requirements.     Overall Circuit Diagram:Here's a simplified circuit diagram:     Remember to ensure proper safety precautions while working with electricity and adhere to local regulations and standards          
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  • ¿Cuáles son las ventajas del sistema de monitoreo de alumbrado público inteligente?
    Sep 24, 2024
    videovigilancia de farolas , también conocidas como farolas inteligentes o farolas inteligentes, son farolas equipadas con cámaras de videovigilancia. Estas farolas no sólo proporcionan iluminación para calles y áreas públicas, sino que también tienen funciones de monitoreo. Las farolas con videovigilancia tienen las siguientes ventajas: Mejora de la seguridad: Al integrar cámaras de vigilancia en el alumbrado público, se ha reforzado la seguridad de los espacios públicos. Las cámaras pueden monitorear y grabar actividades, ayudar a prevenir conductas delictivas y proporcionar evidencia de los eventos que ocurren. Fortalecimiento de la seguridad pública: La presencia de alumbrado público con videovigilancia contribuye a crear un entorno más seguro. Permite detectar y prevenir accidentes, supervisar el flujo vehicular y proporcionar información en tiempo real sobre posibles peligros. Uso eficiente de recursos: La integración del alumbrado público y la videovigilancia en un solo dispositivo reduce la necesidad de instalaciones e infraestructura independientes. Optimiza la asignación de recursos y reduce la carga de mantenimiento. Monitoreo y control remotos: Las farolas de videovigilancia pueden conectarse a un sistema de monitoreo centralizado, lo que permite el monitoreo y control en tiempo real desde ubicaciones remotas. Esto permite a los departamentos pertinentes responder con prontitud a problemas de seguridad. Funciones inteligentes: Algunas farolas de videovigilancia también incorporan funciones avanzadas como sensores de movimiento, reconocimiento facial y de matrículas. Estas capacidades han mejorado la eficacia y la eficiencia de las operaciones de monitoreo. Al instalar sistemas de videovigilancia en las calles, es necesario garantizar el cumplimiento de las normas y directrices de privacidad para proteger los derechos y la privacidad de las personas. Además, es necesario un mantenimiento adecuado y la revisión periódica de los datos registrados para garantizar el rendimiento y la eficacia óptimos del sistema.
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  • Análisis completo del enlace central de la farola solar, ¿quieres saber qué?
    Apr 18, 2025
    1. Prueba fotoeléctrica: Comprobación precisa de la eficiencia La prueba fotoeléctrica es la piedra angular de Prueba de rendimiento de farolas solares En un laboratorio profesional de pruebas optoelectrónicas, los simuladores pueden reproducir con realismo una amplia gama de condiciones de luz global, desde luz directa intensa en el ecuador hasta luz difusa de bajo ángulo en latitudes altas. Mediante analizadores de potencia de alta precisión, iluminómetros y otros equipos, se mide con precisión la eficiencia de conversión fotoeléctrica de los paneles solares bajo diferentes intensidades y ángulos de luz. Solo cuando el panel solar pueda convertir de manera estable y eficiente la energía luminosa en electricidad en una variedad de entornos simulados, y la eficiencia de conversión cumpla o supere el estándar de la industria, podrá ingresar al siguiente proceso de producción para garantizar que la farola pueda continuar suministrando energía al sistema en una variedad de condiciones climáticas y de iluminación en Nigeria. 2. Prueba de envejecimiento del controlador: garantía de funcionamiento estable. El controlador es como el "cerebro inteligente" de la farola solar, y su fiabilidad es crucial. En el taller de pruebas de quemado, se simulan condiciones extremas mediante el sistema. El controlador se coloca en un entorno de alta temperatura (por ejemplo, 60 °C, que simula el caluroso verano nigeriano) y alta humedad (superior al 75 % de humedad relativa, similar a la de algunas zonas costeras húmedas), lo que le permite ejecutar carga y descarga ininterrumpidas, controlar el tiempo de iluminación y otras órdenes, y continuar funcionando durante miles de horas. Durante este período, los parámetros del controlador se monitorizan en tiempo real y se investigan de inmediato las fallas o desviaciones de los parámetros. Un controlador tan rigurosamente envejecido puede controlar con precisión el funcionamiento del alumbrado público en el complejo y cambiante entorno natural de Nigeria, garantizando un funcionamiento estable y eficiente del sistema. 3. En tercer lugar, la implementación de la iluminación LED: optimización de la experiencia de iluminación La implementación de luces LED está relacionada con la calidad de la iluminación de farolas solares Los ingenieros ópticos profesionales utilizan analizadores espectrales avanzados, esferas integradoras y otros equipos para ajustar con precisión la temperatura de color, el índice de reproducción cromática y el flujo luminoso de las luces LED. Según los diferentes escenarios de aplicación, por ejemplo, en carreteras urbanas que requieren un alto brillo y un alto índice de reproducción cromática para garantizar la seguridad vial, la temperatura de color suele estar entre 4000K y 5000K; en carreteras rurales, se prioriza la iluminación suave para evitar la contaminación lumínica, y la temperatura de color puede ajustarse entre 3000K y 4000K. Mediante la optimización de la disposición de las perlas de las lámparas LED y el diseño de las lentes, se garantiza una distribución uniforme de la luz, sin deslumbramientos ni zonas oscuras, para proporcionar un entorno de iluminación nocturna cómodo y seguro en carreteras urbanas y rurales de Nigeria. 4. En cuarto lugar, material base: base estable y duradera. El material base de la farola solar determina directamente su vida útil y seguridad. Utilizamos acero Q345B de alta resistencia y resistencia a la corrosión, con un alto límite elástico y capaz de soportar la gran fuerza de las farolas en condiciones climáticas adversas. Debido a los fuertes vientos (que pueden azotar algunas zonas de Nigeria en ciclones), la superficie de acero está galvanizada por inmersión en caliente, con un espesor de capa de más de 80 μm, lo que la hace resistente a la erosión del aire húmedo y salino de Nigeria y previene la oxidación. Además, para entornos con alta corrosión, como las zonas costeras, se aplica protección por pulverización mediante galvanización por inmersión en caliente para mejorar la resistencia a la corrosión de la base y garantizar su correcto funcionamiento en diversas zonas geográficas de Nigeria. Esperamos mucho poder comunicarnos más con usted, trabajar juntos para crear un mejor proyecto de farolas solares y explorar conjuntamente el mercado nigeriano de farolas solares.
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  • Equipos de alumbrado público solar semi-split
    Apr 28, 2025
    Equipos de alumbrado público solar semi-split Combina las ventajas de las farolas solares integradas y divididas, ofreciendo alta eficiencia y flexibilidad de instalación. El panel solar y el cuerpo de la luz están diseñados por separado, pero estrechamente conectados, lo que garantiza una óptima absorción de la energía solar y mantiene una apariencia compacta. Equipada con baterías de litio de alto rendimiento, controladores inteligentes y fuentes de luz LED de bajo consumo, proporciona una iluminación estable y duradera para calles, parques, zonas residenciales y caminos rurales. Su diseño semidividido facilita el mantenimiento y se adapta mejor a las diferentes necesidades de iluminación, lo que la convierte en la opción ideal para proyectos de iluminación exterior sostenible. 1.Diseño estructural Farola: Generalmente fabricada en acero de alta calidad o aleación de aluminio, se somete a tratamientos anticorrosión como galvanizado en caliente y recubrimiento en polvo. g, de alta resistencia y estabilidad. Soporta la erosión del viento y la lluvia y soporta todo el sistema de alumbrado público. Paneles solares: Generalmente se instalan en la parte superior de las farolas y se fijan en ángulo para captar mejor la luz solar. Los paneles solares se fabrican principalmente de silicio monocristalino o policristalino, que presentan una eficiencia de conversión fotoeléctrica relativamente alta. Cuerpo de la lámpara: Ubicado debajo del panel solar, está equipado con una fuente de luz LED en su interior. El cuerpo de la lámpara suele estar hecho de materiales como aluminio fundido a presión, que ofrece una excelente disipación del calor y resistencia al agua, lo que garantiza el correcto funcionamiento de la fuente de luz LED en diversos entornos hostiles. Poste de soporte: Se utiliza para conectar el cuerpo de la lámpara al poste. El cuerpo de la lámpara se fija al poste de soporte con tornillos, y este se conecta a las piezas de fijación instaladas en el poste mediante pernos. Este método de conexión facilita el desmontaje y la sustitución del cuerpo de la lámpara. Además, durante la instalación, la posición del cuerpo de la lámpara se puede ajustar según las necesidades para garantizar el mejor efecto de iluminación. Batería: Generalmente, se instala dentro del cuerpo de la lámpara. Algunos productos también la instalan en la base del poste de la lámpara o en una caja específica. Los tipos más comunes de baterías de almacenamiento incluyen las de plomo-ácido y las de litio. Las baterías de litio se caracterizan por su pequeño tamaño, peso ligero y larga vida útil, y su uso es cada vez más extendido. Control Oller: Generalmente se instala dentro del poste de luz o del cuerpo de la lámpara. Ofrece funciones como control de luz, control de tiempo, protección contra sobrecarga y sobredescarga, y protección contra conexión inversa. Algunos controladores avanzados también incluyen funciones como ajuste del tiempo de iluminación según las cuatro estaciones, función de media potencia y función de carga y descarga inteligente. Principio de funcionamiento: Durante el día, bajo el control del controlador inteligente, los paneles solares absorben la energía solar y la convierten en energía eléctrica, que se almacena en la batería. Por la noche, la batería alimenta la fuente de luz LED para la iluminación. Cuando la luz ambiental aumenta, el controlador corta automáticamente la alimentación de la fuente de luz LED para apagar la farola. Cuando la luz ambiental disminuye, el controlador reconecta automáticamente la alimentación y enciende las farolas, logrando así el control automático de la iluminación. 2. Características de rendimiento Fácil instalación: En comparación con farolas solares de tipo dividido , farolas solares de tipo semisplit no requiere la instalación separada de múltiples componentes, como soportes de paneles solares y cajas de baterías, lo que reduce los pasos y el tiempo de instalación, disminuye la dificultad de instalación y también ahorra costos de mano de obra. do Mantenimiento práctico: El cuerpo de la lámpara se desmonta y reemplaza fácilmente. Si fallan componentes como la fuente de luz LED, la batería o el controlador, no es necesario reemplazar toda la farola. Simplemente retire el cuerpo de la lámpara y repare o reemplace las piezas defectuosas, lo que reduce considerablemente los costos y el tiempo de mantenimiento. Buen efecto de iluminación: Las farolas solares semi-divididas suelen utilizar fuentes de luz LED de alta potencia, con alta eficiencia luminosa y gran brillo, lo que proporciona un buen efecto de iluminación. Además, el diseño del cuerpo de la lámpara permite que la luz brille de forma más concentrada y uniforme sobre la superficie de la carretera, mejorando la calidad de la iluminación. Ahorro de energía y protección del medio ambiente: Al utilizar energía solar como fuente de energía, se elimina la necesidad de tender cables, el consumo de electricidad municipal y la generación de contaminantes como el dióxido de carbono. Ofrece excelentes beneficios de ahorro de energía y protección del medio ambiente, y cumple con las exigencias de la sociedad moderna en materia de energía verde y desarrollo sostenible. Amplia gama de aplicaciones: Gracias a su excelente impermeabilidad, resistencia al polvo y a la corrosión, se adapta a diversos entornos naturales hostiles, como altas y bajas temperaturas, humedad y zonas polvorientas. Por lo tanto, se utiliza ampliamente en vías urbanas, rurales, polígonos industriales, plazas, parques, campus y otros lugares. Servicio de preventa Consulta y solución: Brindar a los clientes información detallada sobre farolas solares semidivididas, incluidas las características del producto, los principios de funcionamiento y los parámetros de rendimiento. ters, escenarios aplicables, etc., responden las preguntas de los clientes y les ayudan a comprender si el producto satisface sus necesidades. Diseño de la solución: En función de las necesidades específicas del cliente y del entorno de instalación, como el ancho de la carretera, los requisitos de iluminación, las condiciones de la luz solar, etc., se diseña una solución de iluminación personalizada para el cliente, determinando la potencia, la cantidad, la ubicación de instalación, etc. de las farolas para lograr el mejor efecto de iluminación y beneficios económicos. Recomendación de producto: según el presupuesto del cliente y los escenarios de uso, recomendamos modelos y configuraciones de farolas solares semidivididas adecuados, presentamos las ventajas y desventajas de los diferentes productos y ayudamos a los clientes a tomar decisiones razonables. Instalación y puesta en servicio: Se enviarán técnicos profesionales al sitio para la instalación y puesta en servicio para garantizar que la posición de instalación y el ángulo de las farolas cumplan con los requisitos de diseño, que los paneles solares puedan recibir completamente la luz solar, que las fuentes de luz LED emitan luz normalmente, que el controlador funcione correctamente y que todo el sistema de farolas funcione de manera estable. Al mismo tiempo, brindar capacitación sobre instalación y puesta en marcha a los clientes, permitiéndoles comprender los métodos de instalación y puesta en marcha de las farolas, para que puedan realizar operaciones simples en el mantenimiento posterior.
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  • ¿Cuáles son los puntos clave de las farolas solares?
    May 16, 2025
                Estos son los puntos clave de farolas solares , que cubre los componentes principales, el diseño del sistema, la instalación y el mantenimiento, presentado en un formato estructurado para mayor claridad: 1. Componentes principales 1.1 Paneles solares Tipos : Monocristalino :Alta eficiencia (18–22%), ideal para áreas con poca luz, mayor costo. Policristalino :Eficiencia moderada (15–18%), rentable para regiones soleadas. Película delgada :Flexible, liviano, pero de baja eficiencia (8–12%), adecuado para necesidades de bajo consumo. Farolas solares Potencia y tamaño :Calculado en función de las horas diarias de luz solar, la carga (potencia del LED) y los días de respaldo. Ejemplo :Una lámpara LED de 30 W que funciona 10 horas al día con 4 horas de luz solar necesita un panel de ≥75 W [(30 W × 10 h)/4 h]. Durabilidad :Vidrio templado (transparencia>91%), marco de aluminio, resistencia al agua IP65 y al viento ≥10 级 (escala Beaufort). 1.2 Baterías Tipos : Plomo-ácido :Bajo costo, vida útil corta (300-500 ciclos), requiere mantenimiento. Baterías de gel :Resistencia al frío mejorada (-30 °C), mayor vida útil (500 a 800 ciclos), adecuado para regiones del norte. Iones de litio :Ligero, alta densidad de energía (1/3 del peso del plomo-ácido), más de 1000 ciclos, descarga profunda (DOD ≥80%), pero necesita BMS (sistema de gestión de batería). Cálculo de capacidad : Fórmula :Capacidad de la batería (Ah) = (Potencia de carga × Horas diarias × Días de respaldo) / Voltaje del sistema × Factor de seguridad (1,2–1,5). Ejemplo :Lámpara de 30 W × 10 h/día × 3 días de autonomía en sistema de 12 V ≈ Batería de 100 Ah. 1.3 Luminarias LED Fuente de luz :Se prefieren los LED SMD (≥120 lm/W, más de 50 000 horas de vida útil), un 70 % más eficientes que las lámparas de sodio. Selección de potencia :10–30W para caminos rurales, 30–60W para caminos urbanos principales. Diseño óptico :Distribución en forma de ala de murciélago para una iluminación uniforme (uniformidad de iluminancia ≥ 0,4), evitando el "efecto foco". Clasificación de impermeabilidad :IP65+, disipador de calor de aluminio para mantener la temperatura de la unión <60°C (≤30% de decaimiento de la luz en 5 años). 2. Sistema de control de farolas solares 2.1 Controladores de carga Tipos : modulación por ancho de pulsos (PWM) :Bajo costo, eficiencia del 80 al 85%, adecuado para sistemas de ≤200 W. MPPT :Eficiencia del 95%+, aumenta la potencia entre un 15% y un 30%, ideal para áreas de alto consumo o con poca luz. Funciones : Atenuación de varias etapas (por ejemplo, potencia máxima durante 4 horas, media potencia después). Protección contra sobrecarga/descarga excesiva (fundamental para baterías de litio). Control de luz + tiempo para evitar disparos falsos (ej. días nublados). 2.2 Actualizaciones inteligentes Integración de IoT :Seguimiento GPS, monitorización remota (APP para estado de batería/alertas de fallos) y gestión de clústeres para implementaciones a gran escala. Sensores :Sensores PIR/microondas para atenuar las luces durante poco tráfico, ahorrando hasta un 50% de energía. 3. Instalación y adaptación ambiental 3.1 Selección y orientación del sitio Sin sombreado :Asegure ≥4 horas de luz solar directa diariamente; ajuste el ángulo de inclinación del panel (≈ latitud local ±15°) para la optimización estacional. Orientación :Orientado al sur en el hemisferio norte. 3.2 Diseño de postes Altura y espaciado : Caminos rurales: postes de 6 a 8 m, espaciado de 15 a 20 m. Vías urbanas: postes de 8 a 12 m, espaciado de 20 a 30 m (espaciado ≤ 3 veces la altura de los postes para superposición). Estructura :Acero galvanizado en caliente (espesor de pared ≥3 mm), revestimiento anticorrosivo, resistencia al viento ≥12 (las zonas costeras requieren bases reforzadas). Base :Base de hormigón (≥500 mm × 500 mm × 800 mm) para evitar la inclinación 3.3 Farolas solares Consideraciones climáticas Temperatura alta :Baterías de litio con diseños de disipación de calor (temperatura de funcionamiento: -20 °C a 60 °C). Regiones frías :Baterías enterradas (debajo de la línea de congelación), baterías de gel/litio con amplio rango de temperatura (-40 °C – 50 °C), almohadillas térmicas opcionales. Zonas ventosas :Postes más cortos o soportes de paneles con peso para reducir la carga del viento. 4. Eficiencia energética y mantenimiento 4.1 Optimización de la eficiencia Voltaje del sistema :24 V/48 V para sistemas de alta potencia para minimizar las pérdidas de cable. Modos del anochecer al amanecer :Atenúa automáticamente el brillo al 30 % después de la medianoche para ahorrar energía. 4.2 Mantenimiento Limpieza :Limpieza trimestral del panel (el polvo reduce el rendimiento entre un 20 y un 30 %), comprobar las conexiones del cableado. Reemplazo de batería :Plomo-ácido/gel: 3–5 años; litio: 5–8 años (reciclaje profesional). Solución de problemas Problemas comunes: controladores defectuosos (sin luz indicadora), baterías agotadas (parpadeo) o LED tenues (envejecidos). 5. Consejos de costo y selección 5.1 Desglose de costos de farolas solares Costo inicial :~¥2.000–3.000 por poste de 6 m (LED de 30 W + litio de 100 Ah), entre un 30 y un 50 % más barato que los sistemas alimentados por la red eléctrica. Retorno de la inversión :5 a 8 años gracias al ahorro de electricidad, ideal para zonas fuera de la red o con altos costos de electricidad. 5.2 (Guía de selección) Caminos rurales :Postes de 6 a 8 m, LED de 20 a 30 W, batería de gel de 100 Ah, controlador MPPT, respaldo de 3 días. Áreas residenciales :Postes de 4 a 6 m, LED de 10 a 20 W, litio + sensores de movimiento para estética y eficiencia. Climas extremos :Baterías de litio + MPPT, cajas de baterías calentadas para regiones bajo cero. Conclusión clave Las farolas solares eficaces combinan componentes (paneles, baterías, LED), control inteligente y adaptabilidad ambiental. Priorizan la durabilidad (vida útil de ≥5 años) y una baja tasa de fallos.<5% anual) y una instalación adecuada para maximizar la sostenibilidad y el ahorro de costos.               ¿Cuáles son los puntos clave de las farolas solares?   A continuación se presentan los puntos clave de las farolas solares, que abarcan sus componentes principales, principios operativos, consideraciones de diseño y aspectos esenciales de mantenimiento: 1. Componentes principales de las farolas solares y sus funciones 1.1 Paneles solares Objetivo :Convierte la luz solar en energía eléctrica (CC) a través del efecto fotovoltaico. Tipos : Monocristalino :Alta eficiencia (18–22%), buen rendimiento con poca luz, pero mayor costo. Policristalino :Eficiencia moderada (15–18%), rentable para regiones soleadas. Película delgada :Ligero y flexible, pero de menor eficiencia (8–12%), adecuado para diseños compactos. Especificaciones clave :Potencia de salida (W), durabilidad (clasificación de resistencia al agua IP65, revestimiento antiUV) y ángulo de inclinación óptimo (alineado con la latitud local para una máxima captura de la luz solar). 1.2 Almacenamiento de energía (baterías) Objetivo :Almacene el exceso de energía de los paneles solares para utilizarlo durante la noche o en días nublados. Tipos : Plomo-ácido :Bajo costo, vida útil corta (3 a 5 años), requiere mantenimiento. Gel/AGM (plomo-ácido sellado) : Mejor en climas fríos (-30°C), libre de mantenimiento, vida útil más larga (5-7 años). Iones de litio (LiFePO₄) :Ligero, alta densidad de energía, vida útil de más de 10 años, capacidad de descarga profunda (80-90 % DOD), pero mayor costo. Cálculo de capacidad :Depende del consumo diario de energía, los días de respaldo necesarios y el voltaje del sistema (por ejemplo, 12 V o 24 V). 1.3 Farolas solares Luminarias LED Objetivo :Proporciona iluminación con alta eficiencia energética y longevidad. Características principales : Eficiencia : ≥120 lm/W (lúmenes por vatio), 70% más eficiente que las lámparas de sodio tradicionales. Esperanza de vida :Más de 50.000 horas (5 a 8 años de uso diario). Distribución de la luz :Diseños ópticos como ala de murciélago o elípticos para una cobertura uniforme de la carretera (evitar "puntos calientes"). Temperatura de color :3000–5000K (blanco cálido para seguridad, blanco frío para visibilidad). 2. Sistema de control 2.1 Controlador de carga Objetivo :Regular el flujo de energía entre paneles, baterías y luces para evitar sobrecarga/descarga. Tipos : PWM (modulación por ancho de pulso) :Simple, de bajo costo, eficiencia del 80 al 85 % (adecuado para sistemas pequeños). MPPT (Seguimiento del punto de máxima potencia) :Eficiencia del 95%+, optimiza la recolección de energía en condiciones de poca luz, ideal para sistemas grandes. Funciones Atenuación basada en el tiempo (por ejemplo, brillo completo durante 4 horas, luego atenuación del 50 %), activación del sensor de luz y monitoreo del estado de la batería. 2.2 Controles inteligentes de farolas solares (opcional) Integración de IoT :Monitoreo remoto a través de aplicaciones (rastreo del estado de la batería, alertas de fallas y rendimiento de la luz). Sensores de movimiento :Atenúa las luces cuando hay poco tráfico (por ejemplo, 30 % de brillo) y aumenta su brillo cuando se detecta movimiento, lo que ahorra entre un 30 % y un 50 % de energía. 3. Consideraciones de diseño del sistema 3.1 Balance energético Tamaño del panel solar :Debe generar suficiente energía para cargar la batería diariamente, teniendo en cuenta las horas de luz solar (por ejemplo, 4 a 6 horas en la mayoría de las regiones). Fórmula :Potencia del panel (W) = (Potencia del LED × Horas diarias) / (Horas de luz solar × Factor de eficiencia). Batería de respaldo :Asegure de 3 a 5 días de almacenamiento en clima nublado (fundamental en regiones con condiciones nubladas frecuentes). 3.2 Instalación y diseño estructural Altura y espaciamiento de los postes : Caminos rurales: postes de 6 a 8 m, espaciados entre 15 y 20 m. Vías urbanas: postes de 8 a 12 m, espaciados entre 20 y 30 m (superposición de iluminación ≤ 3 veces la altura del poste). Material del poste :Acero galvanizado en caliente o aluminio para resistencia a la corrosión, con resistencia al viento nominal de ≥100 km/h (las áreas costeras pueden requerir clasificaciones más altas). Base :Base de hormigón (profundidad ≥800 mm) para anclar los postes de forma segura y evitar que se inclinen. 3.3 Adaptabilidad ambiental de las farolas solares Rango de temperatura : Climas fríos: utilice baterías de gel o de litio (clasificadas para -40 °C), enterradas por debajo de la línea de congelación o con almohadillas térmicas. Climas cálidos: asegúrese de que las baterías de litio tengan gestión térmica (aletas de enfriamiento) para evitar el sobrecalentamiento. Impermeabilización :Todos los componentes (paneles, controladores, baterías) deben tener clasificación IP65 o superior para soportar la lluvia y el polvo. 4. Mantenimiento y longevidad 4.1 Controles periódicos Limpieza de paneles :El polvo y los residuos pueden reducir la eficiencia entre un 20 y un 30 %, por lo que es necesario limpiarlo trimestralmente con agua y un paño suave. Salud de la batería :Pruebe los niveles de voltaje anualmente; reemplace las baterías de plomo-ácido cada 3 a 5 años, las baterías de litio cada 8 a 10 años. Cableado y conexiones :Inspeccione si hay corrosión o terminales flojas, especialmente en áreas con alta humedad. 4.2 Solución de problemas comunes Luces tenues o parpadeantes : Indica que la carga de la batería es baja (verifique la alineación del panel o reemplace las baterías). Sin luz en la noche :Controlador defectuoso, batería agotada o sensor de luz bloqueado. Brillo reducido
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  • Ingeniería de tecnología y aplicaciones de alumbrado público inteligente
    Jun 24, 2025
    Ingeniería de tecnología y aplicaciones de alumbrado público inteligente I. Definición y valor fundamental del alumbrado público de ingeniería inteligente Las farolas de ingeniería inteligente se refieren a equipos de iluminación inteligente diseñados para escenarios de ingeniería (como sitios de construcción, construcción de carreteras, proyectos de túneles, áreas de operación al aire libre, etc.), que se caracterizan por "control inteligente, eficiencia de ahorro de energía, implementación flexible y confiabilidad de seguridad". En comparación con la iluminación de ingeniería tradicional, logran un ajuste dinámico de las estrategias de iluminación a través de tecnologías como Internet de las cosas, sensores y control automático, y pueden integrar varias funciones auxiliares de ingeniería para mejorar la eficiencia y la seguridad de la construcción. II. Características técnicas y funciones clave Detección inteligente y control de automatización Detección de luz y detección del cuerpo humano: ajusta automáticamente el brillo a través de sensores sensibles a la luz (como apagarse durante el día y encenderse automáticamente por la noche), combinados con sensores infrarrojos o de microondas, logrando un modo de ahorro de energía de "alto brillo cuando hay alguien presente, bajo consumo cuando no hay nadie presente", adecuado para las necesidades de iluminación dinámica en áreas de construcción temporal. Integración de monitoreo ambiental: Algunos dispositivos están equipados con sensores de temperatura, humedad, polvo, velocidad del viento, etc., que monitorean los datos ambientales del sitio de ingeniería en tiempo real y los cargan en la plataforma de administración para brindar soporte de datos para la seguridad de la construcción. Industria de la iluminación de farolas Tecnología de gestión remota y comunicación Protocolos de comunicación inalámbrica: Utilizan 4G/5G, LoRa, NB-IoT, etc., y admiten funciones como conmutación remota, ajuste de brillo y alarma de fallos, eliminando así la necesidad de inspecciones manuales in situ. Por ejemplo, las obras de construcción pueden controlar de forma uniforme el encendido y apagado de varias farolas a través de la plataforma de gestión para evitar el desperdicio de energía. Iluminación de farolas de huerto Modos temporizados y de escena: períodos de construcción preestablecidos (como brillo bajo durante el día y brillo alto durante la noche), modo de emergencia (como cambio automático a energía de respaldo durante cortes de energía), adaptación a los patrones de tiempo de los escenarios de ingeniería. Soluciones energéticas para la industria de la iluminación de farolas Combinación de almacenamiento de energía solar +: Equipado con paneles solares y baterías de litio, logrando un suministro de energía independiente en sitios de ingeniería sin cobertura de la red eléctrica, reduciendo los costos de tendido de cables, especialmente adecuado para ingeniería al aire libre o proyectos de construcción temporales. Tecnología de fuente de luz de ahorro de energía: Iluminación de farolas de huerto Uso de luz LED ces, el consumo energético de las farolas de alta gama se reduce en más del 50% en comparación con las lámparas de sodio de alta presión tradicionales, con una vida útil de 5 a 100.000 horas, lo que reduce la frecuencia de mantenimiento. Iluminación de farolas Industria Ingeniería Adaptabilidad Diseño Portabilidad y Movilidad: El poste de la lámpara admite desmontaje modular, la base está equipada con una rueda giratoria o punto de anclaje fijo, facilitando un movimiento flexible o una fijación temporal dentro del sitio de construcción. Farolas de iluminación de alta gama Resistente a entornos hostiles: el gabinete adopta Resistente al agua IP65 o superior y grados a prueba de polvo, resistentes a altas y bajas temperaturas (-30 ° C a 60 ° C), adecuados para entornos complejos como polvo de construcción y lluvia.
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  • Puntos clave para seleccionar lámparas de iluminación LED de alta potencia para fines energéticos
    Jul 09, 2025
    El claro requisitos básicos y adaptación de escenas de luminarias LED de alta potencia El área de iluminación y el brillo Requisitos de las luminarias LED de alta potencia Las luminarias LED de alta potencia seleccionan la potencia adecuada en función del área, la altura y los requisitos de iluminación (como el valor de iluminancia lux) de la escena de uso: Luminarias LED de alta potencia para exteriores, plazas, muelles, etc. (grandes superficies): Focos de 100W - 1000W o se necesitan luces en postes altos para garantizar una iluminación uniforme en un rango de 50 a 100 metros (por ejemplo, un foco de 200 W puede cubrir unos 500 metros cuadrados). Alta potencia Luminarias LED para talleres industriales (altura 8 - 10 metros): se pueden combinar 1 - 2 luces de trabajo industriales de 200 W por cada 100 metros cuadrados, con una iluminancia objetivo de 100 - 300 lux. Luminarias LED de alta potencia para iluminación de carreteras :Las carreteras rurales pueden optar por farolas de 30 a 50 W (con una separación de 30 a 50 metros), mientras que las carreteras principales urbanas requieren de 80 a 150 W, lo que garantiza una iluminancia del pavimento de ≥ 20 lux (carreteras principales). Parámetros clave de los dispositivos de iluminación LED de alta potencia: La iluminancia se mide en "lumen (lm)", y el flujo luminoso de los dispositivos de 100 W de alta calidad debe ser ≥ 10 000 lm (eficiencia ≥ 100 lm/W), evitando " marcado de potencia falsa " (potencia real inferior al valor marcado). Correspondencia de características ambientales Luminarias LED de alta potencia para escenas exteriores/húmedas ( como farolas , luces del túnel ): Necesitan un nivel de protección IP65 o superior (protección contra polvo y rociado de agua a baja presión) y, en áreas costeras, considere materiales anticorrosión salina (como carcasas de acero inoxidable 316). Luminarias LED de alta potencia Para escenas con manchas de polvo o aceite (como talleres, minas): seleccione un diseño a prueba de polvo IP66 o superior, y la superficie de los accesorios debe ser fácil de limpiar (como un revestimiento liso). Escenas inflamables y explosivas (como gasolineras, talleres químicos): Debe cumplir con las normas a prueba de explosiones. (como Ex dâ…¡CT6), las lámparas no deben tener chispas eléctricas expuestas y los materiales deben ser antiestáticos. Luminarias LED de alta potencia para ambientes de baja / entornos de alta temperatura: Confirme el rango de temperatura de trabajo (por ejemplo, - 40 °C a + 60 °C) y evite que la potencia del variador falle debido a bajas temperaturas en regiones frías. Selección de parámetros de rendimiento básicos para luminarias LED de potencia Fuente de luz y calidad del chip luminarias LED de potencia Marca de chip de luminarias LED de potencia: elija preferentemente marcas de primera línea como CREE, Osram y Samsung, que tienen una alta eficiencia luminosa (≥130lm/W), atenuación lenta (1000 horas de atenuación ≤3%) y una vida útil más estable. Índice de reproducción cromática (Ra): Para escenarios generales, Ra ≥ 70 es aceptable (como talleres); para escenarios de operación comercial/de precisión (como inspección de almacén), se requiere Ra ≥ 80 para garantizar una reproducción precisa del color. Iluminación LED de potencia c temperatura del olor: Para iluminación exterior , Elija 5000-6500K (luz blanca, fuerte poder de penetración); para talleres industriales, elija 4000-5000K (luz neutra, visualmente cómoda). Rendimiento de disipación de calor Los LED de gran potencia generan calor de forma concentrada y una mala disipación del calor provocará una atenuación acelerada de la luz y una vida útil más corta (por cada 10 °C de aumento de temperatura, la vida útil puede reducirse a la mitad). Observe la estructura de disipación de calor: elija preferentemente un disipador de calor de aleación de aluminio con aletas (gran área de disipación de calor) o una combinación de tubo de calor + placa de ecualización de temperatura ( conducción eficiente del calor ), evitando carcasas de plástico puro (mala disipación del calor). Parámetro de referencia de "resistencia térmica": La resistencia térmica del chip a la carcasa debe ser ≤ 5 °C/W para obtener el mejor resultado, lo que se puede confirmar mediante informes de pruebas del producto. Calidad del suministro de energía de conducción El accionamiento es el "corazón" de la luminaria y afecta directamente su estabilidad y vida útil: Tipo de luminarias LED de potencia: Seleccione conducción de corriente constante (corriente estable, protegiendo chips LED ), evite la conducción con voltaje constante (se daña fácilmente la fuente de luz debido a fluctuaciones de voltaje). Funciones de protección de las luminarias LED de potencia: necesitan tener protección contra sobretensión, sobrecorriente, cortocircuito y sobretemperatura para prolongar su vida útil. Marca de luminarias LED de potencia: elija preferentemente marcas de conducción profesionales como Mingwei y Maoshuo para garantizar una eficiencia de conversión ≥ 90% (ahorro de energía y menor generación de calor). III. Funciones adicionales y practicidad de las luminarias LED de potencia Funciones inteligentes de las luminarias LED de potencia Los accesorios de iluminación LED de potencia se pueden seleccionar según sea necesario: los accesorios para exteriores pueden equiparse con un sensor de luz (se enciende automáticamente por la noche) y un sensor de microondas ( alto brillo cuando pasan personas/vehículos, brillo bajo cuando no hay nadie presente), ahorro 30%-50% de energía; las luces industriales pueden admitir atenuación de 0 a 10 V o un sistema de control DMX512 (compatible con fábricas inteligentes). Compatibilidad de IoT de luminarias LED de potencia: algunos productos de alta gama admiten conexión NB-IoT o WiFi, lo que permite el control remoto del brillo y la monitorización de fallas (adecuado para iluminación en grupo a gran escala, como farolas inteligentes). Instalación y mantenimiento La conveniencia de las luminarias LED de alta potencia Métodos de instalación de luminarias LED de potencia :Las lámparas industriales pueden elegir instalación con gancho, techo o varilla de suspensión; las farolas deben coincidir con el diámetro del poste de la luz (como 60-76 mm), y algunos productos vienen con terminales de conexión rápida para reducir el tiempo de instalación. Diseño modular de luminarias LED de potencia: elija preferentemente modelos con reemplazo individual de las perlas de la lámpara y del accionamiento (como el módulo COB), reduciendo así los costos de mantenimiento en el futuro (sin necesidad de reemplazar toda la luminaria). Al comprar, es fundamental considerar el rendimiento, el precio y la situación. Evite buscar ciegamente una alta potencia o un precio bajo. Para luces LED cuadradas de exterior, elija un foco IP66 de 200 W (chip CREE + disipación de calor en forma de aleta + garantía de 3 años), con un presupuesto aproximado de 200-300 yuanes; para un taller químico, se necesita una luz a prueba de explosiones de 100 W (certificación Ex + controlador de corriente constante), con un presupuesto aproximado de 500-800 yuanes. Priorice las pruebas de muestra (como la medición de temperatura y atenuación de la luz después de 72 horas de iluminación continua) para verificar el rendimiento real y luego realice compras al por mayor.
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  • Control de luz inteligente + detección del cuerpo humano, farolas solares: la iluminación a pedido ahorra más energía y detalles de rendimiento completos
    Jul 22, 2025
    Cuando farolas solares están equipados con control de luz inteligente y detección del cuerpo humano Tecnologías que logran una iluminación precisa "a demanda", maximizando la eficiencia energética y mejorando la practicidad, adaptándose perfectamente a diversas necesidades de iluminación exterior. El control de luz inteligente se basa en un sensor fotosensible incorporado para monitorear la intensidad de la luz ambiental en tiempo real, lo que permite una gestión de la iluminación completamente automatizada: 2. Detección del cuerpo humano: brillante cuando se necesita, de bajo consumo cuando está inactivo: máximo ahorro de energía Iluminación activada :Cuando el sensor detecta movimiento (por ejemplo, personas, vehículos) dentro de un rango determinado (por ejemplo, 5 a 10 metros), la luz cambia al brillo del 100 % en 0,5 a 2 segundos, lo que garantiza suficiente luz para las áreas de actividad y mejora la seguridad. Reinicio retardado Después de que las personas o los vehículos se marchan, la luz no se apaga inmediatamente. En cambio, se mantiene con el brillo máximo durante 15-60 segundos (configurable) antes de atenuarse automáticamente a un modo de brillo bajo (p. ej., 20%-30%). Esto evita transiciones bruscas y ahorra el máximo de energía. En áreas escasamente pobladas, como caminos rurales o senderos de parques, la luz permanece tenue para una visibilidad básica y se ilumina instantáneamente cuando alguien pasa, ahorrando más del 60 % de energía que las luces siempre encendidas. Alrededor de fábricas o almacenes, se ilumina cuando pasan vehículos y permanece en modo de bajo consumo cuando está inactivo, equilibrando la seguridad y la eficiencia energética. La integración del control inteligente de la iluminación y la detección del cuerpo humano equilibra la practicidad y la rentabilidad, lo que hace que estas farolas solares sean ideales para: 4. ¿Por qué ahorra más energía? En resumen, "control de iluminación inteligente + detección del cuerpo humano" garantiza que cada kilovatio-hora se utilice donde más importa: satisfaciendo necesidades críticas de iluminación sin desperdiciar energía, brindando una experiencia de "iluminación a pedido" verdaderamente inteligente.
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