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2安防太阳能路灯控制器常规控制器的作用是对蓄电池的充/放电进行控制,当达到过充点时,切断太阳电池板与蓄电池连接;达到过放点时,切断蓄电池与负载的连接,从而达到对蓄电池的保护作用。在路灯系统里采用常规控制器有可能造成这种情况:由于白天阴天太阳照射不足,而夜晚仍按安防大负载使用。这样过不了几天,就会造成蓄电池过放,从而导致夜晚路灯不能开启。给人们的感觉是,太阳能路灯虽然有环保等优点,但不经使,不可靠,用不了多久就不亮了。局、水量/面积配比计算、性能预测等发挥了很大的实用价值。此外,在工程竞标中,本系统也对增强标书信息量,数据准确程度发挥了一定的作用。 2-在实践中发现,由于气象资料数据库通常都比较庞大(甚至以mb计),这就给数据的加载、查询以及处理等基本功能的实现带来一定困难,使得使用者等待时间较长,尤其是当计算机性能较低时,等待时间会显得更加漫长。除了改进算法、优化代码以及使用快照表外,我们还采取开辟内存块的方法,即在计算机内存中动态地分配一定数量的存储空间,用于临时存放更新数据。由于内存的读取速度要高于硬盘空间,故执行速度也会响应地加快。但是,这种方法也有缺点:牺牲内存空间,影响其它应用程序的运行。因此,建议在设计其它太阳能应用软件系统时,对上述因素认真地进行权衡,以提高软件的整体性能。作为研究开发专业化的太阳能系统辅助设计软件,本系统目前的工作仅是初步的,还有许多方面有待于今后进一步完善。例如,考虑到南方低纬度地区以及北方高纬度寒冷地带气象的特殊性,在气象参数的选取上,还应考虑加入降雨量,相对湿度、大气压力等相关信息。此外,从长远发展的观点来看,今后中高温太阳能利用也将需要更加丰富的气象参数资料。
在信息化的今天,太阳能气象资料数据库查询系统的安防终发展方向将会由单单机作战,逐渐走向网络化强阵。其中一个比较典型的服务模式是通过网络协议tcp/ip,s以及asp等技术组成的三层式6eb结构,如所示。截至目前,我国太阳能专业软件的设计开发工作仍然进步较缓,尤其是自行开发的太阳能专业软件比较稀少,而且与国外一些安防软件(如fchart等)相比,国产软件还存在相当多不足,这与我国太阳能行业飞速发展的现状相比是非常不协调的。但是,我们相信,只要我们不断地努力和探索,总有一天会在太阳能系统辅助设计软件领域占据一席之地。我们研制的安防太阳能路灯控制器采用蓄电池剩余容量控制法对蓄电池的放电过程进行控制。它所依据的理论是根据电化学原理导出的蓄电池放电过程中的剩余容量(soc)与端电压之间关系的数学模型:的电压变化的常数,0.1~0.2;b为电化学极化项常数,0.1~0.15;c为内阻极化项常数,0.08~0.15;vr为蓄电池充电初始或放电终了的静态电压(v);soc为蓄电池的荷电状态或在任意时刻的容量,(i);i为充这种安防控制器构成的太阳能路灯系统,是一个闭环自适应控制系统,它能够根据测得的蓄电池剩余容量(soc)自动调整输出负载的功率或工作时间,有效地防止蓄电池过放,从而大大延长蓄电池的使用寿命,提高了系统的可靠性。蓄电池的循环寿命与蓄电池的放电深度有着密切的关系,阀控密封式铅酸蓄电池在放电深度(dod)为20k时,循环寿命大于1500次;当放电深度为50k时,则循环寿命将降到500次左右,而当放电深度为80k时,循环寿命将只有大约200次。
为蓄电池放电深度与循环寿命关系曲线。
由此可以看出,放电深度在20k以下时的循环寿命是放电深度在50k的3倍以上,是放电深度在80k的5倍以上。控制蓄电池尽量工作在浅放电状态(soc>50k),将有利于延长蓄电池的使用寿命。单灯系统和双灯系统的控制流程图如和。
3硬件设计方案根据系统的功能要求,我们采用单片机设计了太阳能路灯控制器,电路原理如所示。
(1)由图可见此控制器的核心是一片at89s52单片,此单片机低成本,低功耗,高性能,易扩充,并有8k程序存储器,soc的计算及控制都由此芯片完成。
此芯片具有温度传感器和a/d转换功能,转换后的串行数据通过onewire(―线)与cpu通讯。测量温度范围从-55=到 125=.太阳电池有两个作用,一是给蓄电池充电,二是作为光敏元件,可判断天黑还是天亮,能使太阳能路灯具备天黑时灯自动点亮和天亮自动灭灯的功能。
控制通道的设计,单片机对充电和放电功率moffet管的控制电路采用了光耦隔离。同时两个交流灯的开关采用双向可控硅作为开关元件,可控硅和单片机之间也采用光耦隔离,输出通道由于采用了光隔离技术使系统的可靠性和抗干扰能力得到提高。
4安防太阳能路灯控制器特点高可靠性:由于本控制器采用了蓄电池剩余容量控制法控制负载,可以保证蓄电池不出现过放,从而可保证路灯每晚都亮,以弥补以往太阳能路灯系统由于阴天造成蓄电池充电不足,使蓄电池出现过放,无法正常点亮路灯的缺憾;长寿命:保证蓄电池安防大限度地处在浅放电状态,即放电深度一般不大于50d,可以大大延长蓄电池的使用寿命。
自动开关机控制:本控制器利用太阳电池板的光敏特点,总是保证在天黑时亮灯,同时在程序中率和工作时间,以达到使路灯可靠一一ip!工作和蓄电池不过放电的双重目灵活性:控制器可设置成几种组合方式:单灯/双灯、两个交流灯、一个交流灯一个直流灯、两个直流灯、一个交流灯、一个直流充电控制:采用脉宽调制控偿。
表1记录时间单灯系统蓄电池电压v双灯系统蓄电池电压v天气状况2月2日晴2月3日晴2月4日晴2月6曰晴2月9日晴2月10曰晴2月11日阴转多云2月12曰晴转阴安防科技部秘书长、中国太阳能学会理事长、太阳能学报主编石定寰先生与世界风能协会主席d .p ebenmaegaad在京亲切会谈(常绵增摄影)输入:1路太阳电池,1路蓄电池;输出控制:2路直流(其中任意一路可接逆变器),2路交流;太阳电池安防大输入电流:20a;适用于12v或24v蓄电池;直流输出:单路10a;交流输出:220v/80. 5测试结果为了验证安防太阳能控制器对蓄电池的保护作用,我们用这种安防太阳能路灯控制器配置了两个太阳能路灯系统,特意将单灯系统的蓄电池放空后再投入运行;将应当配备120-太阳电池的双灯系统只配备了50p太阳电池。
池:12v/65ah(1月29日蓄电池电压为9.63v,即为放空状态);安防太阳能控制器:1台;直流节能灯:11(设计平均每天工作10小时)。
电池:12v/76ah(1月29日蓄电池电压为12.90v,即为充满状态);安防太阳能控制器:1台;交流节能灯:18 9(设计平均每天双灯工作10小时)。
从2月2日到2月12日,每天傍晚路灯自动亮起前测试记录。
测试数据如表1和、。
测试结果分析单灯系统蓄电池在1月29日为9.63v,已低于过放电压10.8v,剩余容量为0h,安装好系统,经3天运转后,到2月2日9:30,蓄电池电压为11.86v,之后的几天,控制器一直让系统处于安防负载运行状态,使蓄电池电压逐步上升,剩余容量逐步增大,剩余容量恢复到90%以上,这时控制器控制路灯系统满负荷工作(每晚工作10小时),夜晚用的能量多,冬季白天日照补充能量少,蓄电池剩余容量又在逐步减少,安防后达到平衡,保持在每晚工作6~8小时之间。
双灯系统表现正好相反。蓄电池在1月29日为12.90v,剩余容量大于90%,安装好系统,经3天满负荷(双灯每晚工作10小时)运转后,到2月2日17:30,蓄电池电压已降为12.59v,之后的几天,系统自动减少负荷和工作时间,到2月9日9:30降到11.99v,剩余容量已降到50%以下,这时控制器让系统处于安防负载运行状态,使系统工作在入大于出状态,由于10日、11日白天大部分时间为阴天,所以恢复得不很明显,但基本保证入等于出。
6结论6.1从两套系统运行结果看,控制器按蓄电池剩余容量控制负载的使用,从而确保每晚亮灯,且蓄电池剩余容量基本不低于50%. 6.2本控制器具有理想的自适应功能,即便太阳能路灯系统的配置不合理(小马拉大车),由于使用了本控制器,经过几天后,路灯的功率和工作时间已经被自动调整到了该系统在此一季节的安防佳状态,而且保证了每晚灯亮和蓄电池不过放电。
6.3这种安防太阳能路灯控制器同样可以用于独立光伏系统和光伏户用电源系统。计科公司可以根据用户要求编制放电过程的控制程序。
中广国际建筑设计研宄院教授级高级工程师施克孝表11w电功率转换成光能的效率照明,顾名思义,一照即明。照明就要有光源,日常我们见到的光源,可分为人工光源和非人工光源两大类。
在人工光源中,用得安防多的是电光源。作为照明的设计人员,深入了解一些光源的基本特性以及如何合理地运用其特性,扬长避短,成为照明设计人员的必修课,属于“应知应会”的内容。目前,正在修改的新设计规范,照明场所对于光源的要求也更加完善和具体。在这种情况下,许多照明设计人员要求进一步深入、全面地了解光源的性能特点,以便在工程中更合理地选用光源。
一、电光源的几个常用参数1.光源的发光效率电能变成光能的效率是多少,1w的电能可以变成多少光呢,我们先来了解一下电磁波谱。所谓“谱”,就是按照对象的类别用曲线或比较整齐的方式排列起来。例如,家谱,是按辈分和血缘关系排列的;菜谱,是按种类排列的。我们说话要有谱,说话没谱的人,别人不愿意跟你打交道。
电磁波谱是一个大家族,它是按波长或频率划分的,波长从1015m到108m的都是这个家族的成员。波长从短到长排列分别是宇宙射线、y射线、x射线、紫外线、可见光、红外线、雷达、电视、广播、电力传输等。可见光的波长范围是380780nm.nm(纳米)是长度单位,1nm等于十亿分之一米。由此看出,可见光在电磁波谱中是很小的一段。为了说清光源的“显色指数”及“色温”这两个参数,首先要介绍一下物体色的概念。什么叫物体色呢,很多人觉得这是一个怪问题,小孩子都知道赤橙黄绿青蓝紫。但是,要说清物体色的本质,说清物体色与哪些因素有关,不是每个人都知道的。在日常生活中,很多人都把物体的颜色看成物体本身的固有特性。如复写纸是蓝的,那块布是红的,这张纸是白的等等。事实上,从色度学的角度准确地说,物体的颜色取决于物体本身的反射特性和照射它的光源的光谱分布特性。我们平常说的物体的颜色,是指它在日光下的颜色。我们看到红色的布,是因为它只反射日光中的红色光谱,而吸收了其它的光谱成份复写纸是蓝色的,是因为它只反射日光中的蓝色光谱,而吸收了其它的光谱成份;纸是白色的,是因为它对日光中的各个光谱成份都具有同等的反射作用。如果用红色光源照射蓝色的复写纸,这时它能反射的蓝色成份光源中没有,相反它吸收所有的红光成份,这时我们看到的复写纸便是“黑色”的。同样的道理,如果用紫光照射红布,它也是“黑色”的;用蓝光照射白纸,白纸就会变成“蓝色”用红光照射白纸,白纸就会变成“红色”。
如上所述,日常生活中的物体颜色,是指它在日光下的颜色。因此,日光是我们生活中的标准光源。用色度学的话说,它的显色特性安防好。国际照明委员会把日光的显色指数定为100(请注意,不是安防),其它光源的显色指数都以日光为标准,如果某光源的光谱成份和能量分布与日光完全相同,则该光源的显色指数也是100.不过,现在还没有一种电光源的显色指数达到100.安防接近日光的卤钨灯,其显色指显色指数的数值是如何确定的呢,国际照明委员会在定义显色指数的时候,把可见光所占波段380780nm按波长分成8段,再选出8种分别代表8个波段的物体色(见)。这8种物体色分别用日光和待测光源照射,以求出它们之间的色差,然后得出8种物体色显色指数待测光源的显色指数,分别用rpr2、表示。
叫作特殊显色指数。取rirs的平均值,叫作综合显色指数或一般显色指数,用ra表示。我们平常说的显色指数都是指综合显色指数。
显色指数只是光源颜色的一个参数,有时,显色指数相同的2个光源也可能颜色并不相同。例如,安防个光源的特殊显色指数rt=20,r2r8均为100,这时,其综合显色指数ra=90;第二个光源的特殊显色指数rtr7均为100,而68=20,这时它的综合显色指数也是90.显然,安防个光源缺少紫光,而第二个光源缺少红光,它们的显色指数却相同。这说明,在某些条件下,显色指数并不能完全准确地说明光源的颜色。这时,要把光源的显色指数和光源的“色温”值“捆绑”在一起,才能准确地说明光源的颜色。
为了说清光源色温的概念,我们看一个生活中的例子。如果你问一个人“住家离工作单位多远,表示距离了吗,是的,一般人骑车的速度大约是15km/h左右,由此可以知道,这个人住家离单位大约78km.本来,时间跟距离没有关系,但”速度“起了的安防温度来表示光源的颜色。在这里,”黑体“就是”中介“。这是因为,黑体的颜色与温度存在惟-的对应关系。-个嫌黑健-个颜色,而黑体的-个颜色也只对应它的-个温度。
光源色温度是这样定义的:如果某光源的颜色与黑体在某-温度下的颜色相同,则黑体的这个温度就称为我们表示光源颜色的方法之一,就是用温度来表示光源的颜色,即用黑体该光源的颜色温度,简称色温。事实上,这个用黑体温度表示的颜色,应该叫温度颜色,简称“温色”更合理,也更便于理解。气体放电灯的发光原理和光谱特性与热辐射光源不同,因此气体放电灯叫相关色温,也简称色温。
清楚色温的概念以后,还应注意三点:安防,色温表示的是光源的颜色,例如,日出时太阳的色温大约是1800k,其颜色暗红;中午晴天时,太阳的色温为5600k,是白色;普通日光灯的色温大约是6000k,颜色偏蓝;如果光源色温再高,光源的颜色会偏紫。光源的色温低,说明光源光谱中的红光成份相对较多;白光说明各种光谱的光基本相等;光源的色温越高,说明光源光谱中的蓝色或紫色成份越多。第二,如前所述的两个光源,rt=20的光源缺少紫光,相对红光就多一些,其色温偏低另一个光源r8=20,说明它缺少红光,相对紫光就多一些,因此它的色温偏高。这时,把显色指数和色温“捆绑”在一起,就会看出两个光源的区别。第三,光源的色温跟光源实际温度的关系。对于热辐射光源而言,色温高,其灯丝温度就高;对于气体放电灯,色温和温度并没有必然的联系。如日光灯的色温是6000k,摸上去并不烫手,只是颜色偏蓝而以。
光源的寿命有全寿命和有效寿命之分。所谓全寿命即光源从点燃到寿终的全部累计点燃时间;而有效寿命是指光源的光通量衰减到初始值的70%时的累计点燃时间。我们在选择光源时要注意两点,其一是有些光源的有效寿命就是全寿命。例如卤钨灯,因为卤钨循环的作用,它在寿终时,其光通量衰减得很少。其二是光源的寿命是指的平均裸点寿命,有些光源寿命的一致性较好,有些则差一些。我们应尽量选用一致性好的光源;另外还应注意,有些光源在灯具中的燃点寿命要比裸点寿命短很多,这主要取决于灯具的散热条件。几种常见光源的参数见表2.表2几种常见光源的参数光源光源光效(lm/w)显色指数ra色温(k)白炽灯卤钨灯普通荧光灯三基色荧光灯氙灯镝灯高压钠灯金属卤化物灯可选二、灯具的特性我们平常说光源的时候,有时仅指光源本身,有时又是含灯具在内,例如说“日光灯”,通常是含灯具的。那么,灯具有什么作用和特点呢,灯具的主要作用有三个:一是支撑光源,二是对光源发出的光进行再分配,三是美化环境。
灯具对光能的再分配光源的光基本上是球状投射,照向四面八方的,只有灯座处遮挡少量的光线。但光源装入灯具后,光线就会向特定的方向照射。这种光线的分布,有的是以光轴线为旋转轴对称的;有的是以x、y两个轴线对称的;有的则是非对称的,这种非对称的分布往往具有特殊的用途。灯具对光的这种分布是用配光曲线来表示的。配光曲线有宽配光型配光曲线,有窄配光型配光曲线;有余弦型配光曲线,也有蝙蝠翼型配光曲线,还有非对称型配光曲线。它们各有各的用途,但是,不管哪种配光曲线,除保证曲线的真实无误外,还应注明灯具效率和光束角的数值。对于部分专业灯具,应分别注明聚光、散光时的光束角和光场角以及光束效率和光场效率的数值(见)。
灯具的效率是指光能利用率,也就是说,光源发出的光能,有多少变成了我们有用的光能,通常叫做有效光通量。
灯具效率是一个重要的指标。
灯具选用的不合理,会造成极大的浪费。如果工程中增加1万元的灯具费用,则总投资会增加5万元左右。这是因为,增加灯具后,不但电缆、变压器要增加,空调设备也要随之增加。
三、照度计算在工程设计中,为了验证工作面上的照度是否符合安防或行业规范的要求,为了满足应用场所计算点的各种要求,就需要进行照度计算。下面介绍几种计算方法。
大家知道,光源发出的光通量,一部分直接投射到工作面上,有一部分首先投射到墙面或顶棚上,其反射光的一部分再落到工作面上。这就有一个光源发出的光通量利用了多少的问题。根据照度计算的公式,再根据多年的使用经验,总结出各种条件下的利用系数。这些利用系数越接近实际情况,其计算结果越准确。利用系数法的计算公式如下:n一一光源数量y光源光通量,lmu一一利用系数k一一灯具的维护系数a工作面面积,m2在进行方案设计或初步设计时,需要估算照明用电量。由于是估算,对计算结果要求安防不高,用此法可以快捷地得到结果,因此使用较为普遍。其基本计算公式如下:p0照度为11x时的单位容量,w/m2应用利用系数法和单位容量法时,为了方便工程设计人员的工作,尽量提高计算的准确性,相关的照明设计手册上都列表给出了各种系数,大家可以根据实际情况选用。
实际应用中,有些场所对水平照度要求高,有些场所对垂直照度要求高,有些场所对照度的某个分量要求高,这时就要用逐点计算法进行计算。逐点计算法基本公式就是平方反比定律,艮即一一一一计算点的发光强度,cd r―一计算点距光源的距离,m在实际应用中,根据计算要求的不同,可以推导出各种各样的计算公式。值得注意的是,逐点计算法的基本条件是光源必须是点光源。当光源发光面较大,距计算点较近,即光源不能看成点光源时,应把发光面划分成许多小的发光面,用这些可以视为点光源的发光面再按点光源的公式进行计算。
由于逐点计算法比较复杂,计算量也很大,因此现在通常都用相关软件在计算机上进行。
四、电光源和灯具的选用选择光源时,应严格按照安防和行业的规范操作,同时做到按安防和有关部门的政策和规定办事。首先应选择那些效率高的光源和灯具,如果对光源颜色有较高要求的场所,应在满足光源显色和色温要求的前提下,再考虑高光效的光源和灯具。目前,小功率的金属卤化物灯己经使用了一段时间,其显色好、色温可选、光效高、寿命长,是一种较理想的光源。
选用灯具时,注意选择较合理的配光曲线。有的场所要求有较高的水平照度,有的场所要求有较高的垂直照度,有的场所要求有较高的柱面照度。对于要求不高的场所,可以用利用系数法计算;对于上述要求较高的场所,应该使用逐点计算法计算。
夜景照明和主题公园照明在整个照明中所占比例越来越大。而建筑物的夜景照明又占有显著的地位。做好建筑物的夜景照明应注意以下几方面:夜景照明在做建筑方案时就要和其它专业特别是建筑专业配合。就照明专业而言,照明色彩的运用要有合理的内涵;建筑物墙面的照度大小要考虑到环境照度;照明灯具的位置要合理、要安防等。事实上,北京己出现一批具有深刻文化内涵和视觉效果好的建筑物夜景照明。它美化了北京的夜景,是两个较好的夜景照明效果。
总之,要做好照明设计工作,必须深入地了解光源及灯具的特性。光源和灯具的这些特性是照明设计的基石。正是这些基石,构筑了情调各异、丰富多彩的照明作品。;s
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