7.5.4.1 技術內容
利用自然風作為動力,風輪吸收風的能量,帶動風力發電機旋轉,把風能轉變為電能,經過控
制器的整流,穩壓作用,把交流電轉換為直流電,向蓄電池組充電并儲存電能。太陽能路燈利用光
生伏特效應原理制成的太陽能電池板接收太陽輻射能并轉化為電能輸出,電能通過控制器向蓄電池
組充電,當夜幕降臨時或燈具周圍的光照程度較低時,蓄電池提供電力給燈具使用。
風光互補路燈可根據不同的氣候環境配置不同型號的風力發電機,在有限的條件內以達到風能
利用最大化為目的。太陽能電池板采用轉換率較高的單晶硅太陽能電池板,大幅提升太陽能的發電
效能,有效改善當風資源不足的情況下,太陽能電池板因轉換率不足,導致充電不足,無法保證燈
— 170 —
正常亮燈的問題。
風光互補路燈控制器,風光互補路燈系統內最主要的部件,起著對其他部件發號指令與協同工
作的主要作用。風光互補控制器集光控亮燈、時控關燈、自動功率跟蹤、自動泄荷、過充過放保護
功能于一身,性能應穩定可靠。風光互補路燈采用高性能大容量免維護電池,為風光互補路燈提供
充足的電能,保證陰雨天時燈具光源的亮燈時間。
7.5.4.2 技術指標
1)太陽能電池板:按國際電工委員會IEC:1215:1993 標準要求進行設計,采用36 片或72
片多晶硅太陽能電池進行串聯以形成12V 和24V 各種類型的組件。該組件可用于各種戶用光伏系統、
獨立光伏電站和并網光伏電站。
2)風機:可選用300W 磁懸浮風力發電機,風機輸出三相交流電,經過風光智能控制器給蓄電
池充電。技術參數詳見下表。
表7.5.3 風力發電機性能參數表
型號FD1.5-0.3/10C 安全風速50.0m/s
葉片直徑1.5m 額定直流輸出12V/24V
起動風速1.5m/s 額定功率300W
切入風速2.5m/s 過風保護方式電磁制動
額定風速10m/s
3)蓄電池應具有可靠的高性能,既可循環使用,又可浮充使用。
表7.5.4 蓄電池技術參數表
類型儲能用鉛酸蓄電池電壓12V
荷電狀態免維護蓄電池額定容量120AH
外形尺寸329*172*214(mm) 適用溫度范圍-30℃~45℃
4)燈具:優先選用LED 燈具,提高出光效率和降低熱阻,保證功率型LED 工作的穩定性、可
靠性及高效性;選用低熱阻、散熱良好、低應力的封裝結構及高折射率、抗劣化封裝材料。對環境
無電磁干擾;運行時無高次諧波分量泄漏;安全性高,冷光源,低壓工作,無觸電危險。
表7.5.5 LED 燈技術參數表
使用壽命5 年以上,50000h 時,光衰小于初始值的5%
顯色指數Ra≥80
色溫Tc 4500~6500
LED 的發光效率≥1001m/W@350mA
燈具效率≥80%(燈具輸出光通量不小于封裝器件輸出光通量的80%)
外殼耐腐蝕性能Ⅱ類
5)控制器:智能型風光互補路燈控制器能夠有效地將風力發電機發出的交流電與太陽能板發出
的直流電進行科學轉換并儲存于蓄電池中。根據高速微處理器提供的強大控制功能,實現太陽能最
大功率跟蹤充電,使充電效率提高30%。控制器可智能設置路燈通斷時間,并根據蓄電池剩余電量
自動調整其放電時間及亮燈功率。
7.5.4.3 適用范圍
風光互補照明系統可應用于道路照明、現場臨建供電等。
7.5.4.4 應用實例
太原和信大廈項目、萬科新里程項目、恒大書城項目、競杰·常青藤項目等。
風光互補路燈照明施工技術
空氣能熱水技術
施工現場太陽能光伏發電照明技術
工程泥漿原位處理技術
建筑垃圾減量化與資源化利用技術
施工現場水收集綜合利用技術
封閉降水及水收集綜合利用技術
高性能門窗和建筑外遮陽技術
施工現場安全施工注意事項
工作崗位存在的危險因素及防范措施
高空作業具體安全措施
雨季施工安全措施
安全風險分級管控體系建設
腳手架的搭設要求
冬季施工安全技術措施
施工現場安全隱患排查及整改建議