广告
广告
解析怎样将太阳能与照明技术结合
您的位置 资讯中心 > 技术与应用 > 正文

解析怎样将太阳能与照明技术结合

2014-04-30 15:39:01 来源:哔哥哔特商务网

【哔哥哔特导读】身为照明行业的未来领导者LED,正在寻求各种技术突破。而作为最清洁的新能源,太阳能的应用最为广泛的莫过于太阳能热水器,其价值远远没有开发出来。若将两者合而为一,实现太阳能LED照明,这将是一项重大历史变革!

技术背景

随着技术的快速发展,发光二极管(Light-Emitting Diode,LED)和太阳能光伏电池的性能得到显着提高,这进而有助于提升最终应用的性能。对于同时采用这两种技术的应用(如太阳能照明应用),这两大核心技术的进步将大大增强改善最终应用性能的潜力。不过,太阳能照明解决方案制造商面临的挑战将是如何能够快速且经济高效地利用技术进步的成果。最大程度发挥系统性能的其中一个办法是利用能量转换策略。借助坚实的能量转换策略,用户能够快速开发与部署充分利用最新技术的解决方案。在本文中,我们将检视组件,开发系统,并介绍一种分析系统特性的高级方法。

太阳能照明的示例不胜枚举。无论是在电网不稳定的地区使用太阳能台灯作为夜间阅读的照明灯,还是对公共街道照明进行全面部署,对太阳/LED照明组合系统的需求都具有多样性、接受度高及全球化的特点。唯一不同之处仅在于最终应用的需求规模(阅读与一般照明的要求截然不同)。

所有此类系统的核心组件均包括:i) 太阳能电池;ii) 电池;iii) LED.如果采用更广义的描述,这些组件分别为:太阳能采集器(太阳能电池)、储能装置(电池)以及耗能装置(LED)。虽然这并不十分准确,但有助于突出分析的灵活性。图1a给出了最基本的系统配置。

两种系统配置

 

 

图1 两种系统配置

不过,为使这种方案生效,每个组件的特性必须彼此兼容。对于本例而言,这意味着太阳能电池的输出电压/电流特性必须与电池的充电曲线匹配,电池的放电曲线必须满足LED的驱动要求。我们很快发现,图1(a)中的配置不能满足上述要求。

组件概述

回顾一下每个组件的性能特性,如图2(a到d)所示的伏安特性,我们发现,尽管可以在有限的配置集中使这些组件的特性相互接近,但几乎无法保证能达到合理的性能水平。我们很快发现,太阳能电池的电压(单片电池)最高为1V左右,而NiMH电池的工作电压介于0.9V与1.4V之间,而且虽然LED的正向电压通常高于3V,但需要恒流源。此外,NiMH电池为延长使用寿命,还有一些特殊的充电要求。

虽然可以开发相应系统直接连接所有组件,但应清楚,这种配置存在很大的局限性,并且会对系统整体效率与稳定性产生不利影响。

组件伏安特性以及驱动要求

图2:组件伏安特性以及驱动要求

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

阅读延展
技术结合 太阳能 照明
  • RTK提高了GNSS和GPS模块的精度

    RTK提高了GNSS和GPS模块的精度

    GNSS和GPS模块比以往任何时候都要小,使它们能够用于可穿戴产品,跟踪个人或动物,并识别精确位置。然而,这些系统需要通过实时运动学(RTK)校正,以及其他技术结合,达到厘米级的精度。

  • AI视觉检测技术 磁性元件品质的保证

    AI视觉检测技术 磁性元件品质的保证

    近年来,机器视觉检测技术结合AI,提升了传统机器视觉检测的效率,更好地为磁性元件行业服务。

  • 前照灯领域技术新发展

    前照灯领域技术新发展

    我们将汽车技术上的深厚专业知识与TI DLP®技术方面的开拓技术结合,旨在开发出新一代前照灯系统,使其功能不仅局限于朝某个方向射出光束。

  • 自我实现预言 半导体行业革命还在继续

    自我实现预言 半导体行业革命还在继续

    在半导体性能创新方面,专家们正专注于三个方面:高级的新材料,比如石墨烯和取代硅的碳纳米管;基于3D堆叠的半导体工艺技术;结合存储器和非存储器芯片的单芯片方案。通过成功制造3D NAND闪存和14 nm的FINFET,三星电子已经开始新的探索。存储器和非存储器芯片之间的集成还在持续。

  • 一种新思路的机动车辆跟踪防盗系统设计

    一种新思路的机动车辆跟踪防盗系统设计

    GPS就是这样一种能实现高精度、全天候、高效率、多功能、操作简便、价格可接受的高科技定位产品。而GSM能通过数据业务和短消息业务,很好的传递控制和定位信息。因此,GPS和GSM这两个当今热门技术结合的产物,将最大程度的满足人们对移动目标的跟踪需求。

  • 太阳能供电与无线通讯技术结合应用的新趋势

    太阳能供电与无线通讯技术结合应用的新趋势

    本文将就太阳能供电与无线通讯技术结合新趋势的特征与应用作分析研讨。

  • SolarEdge推出适用于小型太阳能项目的逆变器

    SolarEdge推出适用于小型太阳能项目的逆变器

    近日,SolarEdge推出了新的TerraMax微型逆变器,用于中小型公用事业规模的光伏安装,效率高达99%,可实现200%的直流过载,并具有集成的夜间PID整流器,还可与其H1300功率优化器配套使用。

  • 太阳能汽车技术的推进先从院校开始

    太阳能汽车技术的推进先从院校开始

    几十年来,来自世界各地大学生团队一直在竞相制造最好的太阳能汽车,获得宝贵的技能,并在此过程中建立关系。

  • 为更安全的太阳能系统和电动汽车充电器提供精确的电流检测

    为更安全的太阳能系统和电动汽车充电器提供精确的电流检测

    在现代社会中,我们的日常生活深深依赖于电网,为了确保电力供应的可靠性,我们必须对电网进行持续监测与精心维护。随着越来越多用户从不可再生能源过渡到可再生能源,电网的日常供需不断变化,因此我们必须应对不断变化的需求。

  • TE连接公司节约能源的可持续性发展得到了回报

    TE连接公司节约能源的可持续性发展得到了回报

    TE连接公司的产品是世界各地可持续发展解决方案的一部分,连接太阳能系统、风力涡轮机、电动汽车、智能电网和其他节能技术。

  • 四种将被氮化镓革新电子设计的中压应用

    四种将被氮化镓革新电子设计的中压应用

    随着技术的迅速发展,人们对电源的需求亦在不断攀升。为了可持续地推动这一发展,太阳能等可再生能源被越来越多地用于电网供电。同样,为了实现更快的数据处理、大数据存储以及人工智能 (AI),服务器的需求也在呈指数级增长。

  • 新能源磁性元件设计及应用

    新能源磁性元件设计及应用

    在日益科技发展的今天,新能源产品倍受大家青睐,新能源产品主要包括水能(主要指小型水电站)、风能、太阳能、海洋能、核能、地热能等。是可循环利用的清洁能源,新能源产业的发展既是整个能源供应系统的有效补充手段,也是环境治理和生态保护的重要措施。

  • 杨德仁院士将出席2024国际第三代半导体论坛并做大会报告 |IFWS 2024前瞻

    杨德仁院士将出席2024国际第三代半导体论坛并做大会报告 |IFWS 2024前瞻

    11月18-21日,第十届国际第三代半导体论坛(IFWS2024)&第二十一届中国国际半导体照明论坛(SSLCHINA2024)、先进半导体技术应用创新展(CASTAS)将在苏州国际博览中心举办。半导体材料学家,中国科学院院士杨德仁将出席论坛,并将带来“半导体材料产业的现状和挑战”的大会报告。

  • 表征微型和超微型LED的主要考量因素

    表征微型和超微型LED的主要考量因素

    LED技术不断进步,以满足不断发展的需求。这种进步包括集成先进功能,如智能照明与物联网(IoT)技术,以及通过提高发光效率、热量管理和整体性能来提高LED照明或指示灯的效率。

  • 2024深圳国际照明展览会邀请函

    2024深圳国际照明展览会邀请函

    “2024深圳国际照明展览会”致力于搭建照明产业供需双方的供应链平台,加强国内外的交流与合作,提升相关企业品牌认知度和影响力,从而推进中国照明行业的整体发展。

  • 智能led照明大幅度提高种植水平

    智能led照明大幅度提高种植水平

    以智能led为中心的室内农业技术有助于大幅度提高种植水平。

  • 纬湃科技采用英飞凌CoolGaN™晶体管,打造功率密度领先的DC-DC转换器

    纬湃科技采用英飞凌CoolGaN™晶体管,打造功率密度领先的DC-DC转换器

    直流-直流(DC-DC)转换器在电动汽车和混合动力汽车中都是必不可少的,用于连接高压电池和低压辅助电路。这包括12V电源的前大灯、车内灯、雨刮和车窗电机、风扇,以及48V电源的泵、转向驱动装置、照明系统、电加热器和空调压缩机。

  • IFWS & SSLCHINA 2024——征文通知

    IFWS & SSLCHINA 2024——征文通知

    今年,国际第三代半导体论坛与中国国际半导体照明论坛于11月18-21日在苏州国际博览中心举办,同台汇力,相映生辉,放眼LED+和先进电子材料更广阔的未来。

微信

第一时间获取电子制造行业新鲜资讯和深度商业分析,请在微信公众账号中搜索“哔哥哔特商务网”或者“big-bit”,或用手机扫描左方二维码,即可获得哔哥哔特每日精华内容推送和最优搜索体验,并参与活动!

发表评论

  • 最新评论
  • 广告
  • 广告
  • 广告
广告
粤B2-20030274号   Copyright Big-Bit © 2019-2029 All Right Reserved 大比特资讯 版权所有     未经本网站书面特别授权,请勿转载或建立影像,违者依法追究相关法律责任