Vilka är effekterna av olika geografiska breddegrader på Solar Street Light Design- Ningbo Loyal Lighting Technology Co., Ltd.

Branschnyheter

Hem / Nyheter / Branschnyheter / Vilka är effekterna av olika geografiska breddegrader på Solar Street Light Design

Vilka är effekterna av olika geografiska breddegrader på Solar Street Light Design

Solglasögon , som en grön och miljövänlig belysningslösning, används allmänt runt om i världen. Geografisk latitud är en nyckelfaktor som påverkar Solar Street Light Design. Solstrålningsintensitet, solskenvaraktighet och klimatförhållanden varierar avsevärt mellan breddegrader, vilket direkt påverkar utformningen av solgatabelysningens fotovoltaiska system, energilagringskonfiguration och driftsprestanda.

Variationer i solstrålningsintensitet och deras påverkan
Jordens axiella lutning orsakar variationer i solstrålningsintensitet på olika breddegrader. Nära ekvatorn är solstrålningsintensiteten högre, med relativt stabil solskenvaraktighet och en närmare vertikal vinkel, vilket resulterar i högre energikonverteringseffektivitet för fotovoltaiska moduler. Omvänt, vid högre breddegrader, är solstrålningsintensiteten betydligt svagare, och solskenvaraktigheten varierar betydligt under året, med extremt korta dagar på vintern och längre dagar på sommaren.

Detta innebär att solgatabelysning i regioner med hög latitud kräver effektivare fotovoltaiska moduler och större panelområden för att fånga tillräcklig energi. Vidare måste den monteringsvinkeln på fotovoltaiska paneler optimeras baserat på den lokala latitud för att maximera solabsorptionen. Det rekommenderas i allmänhet att panelens lutningsvinkel är lika med eller något större än den lokala latituden för att rymma den lägre solhöjden på vintern.

Solsken varaktighet och energilagringsdesign
Sunshine varaktighet är en kritisk parameter i Solar Street Light System Design. Regioner med låg latitud har långa solsken timmar året runt, vilket resulterar i stabil fotovoltaisk kraftproduktion och relativt låga batterilagringskrav. Däremot, i regioner med hög latitud, särskilt på vintern, förkortas dagsljuset betydligt, ibland till och med upplever polära nätter, vilket leder till otillräcklig fotovoltaisk kraftproduktionskapacitet.
För att säkerställa kontinuerlig nattbelysning kräver solgatabelysning i regioner med hög latituden energi lagringsbatterier. Batterier bör också vara låg temperaturbeständiga och ha en lång livslängd för att motstå de kalla vintertemperaturerna. Dessutom bör design av energilagringssystem överväga avgift och urladdning för att säkerställa tillförlitlig drift även under kontinuerliga regniga dagar eller extrema väderförhållanden.

Klimatens påverkan på material och system
Klimatförhållanden varierar avsevärt på olika breddegrader. Tropiska och låg-latitudregioner kännetecknas ofta av höga temperaturer och hög luftfuktighet, vilket kräver fotovoltaiska moduler och batterier för att uppvisa stark värme- och korrosionsbeständighet. Skyddsnivåer (som IP -betyg) måste uppfylla höga standarder för att förhindra intrång från regn och damm, vilket förlänger utrustningens livslängd. Regioner med hög latitud är ofta föremål för kall-, is- och snöansamling, så snö- och frostskydd måste beaktas i designen. Fotovoltaiska panelmaterial bör ha hög frostmotstånd, och ytkonstruktionen bör underlätta den naturliga glidningen av snö för att undvika att hindra ljus. Vidare måste polstrukturen för solgatabelysning förstärkas för att motstå vind och snö för att säkerställa stabil drift i extrema klimat.

Kontrollsystem och intelligent justering
Latitudskillnader påverkar också den intelligenta kontrollstrategin för solgata. I regioner med låg latitud, där dagskvällscykeln är stabil, kan kontrollsystemet anta fasta belysningsvarvaror eller enkel ljuskontroll. I regioner med hög latitud, där längden på dag och natt varierar mycket, är intelligenta ljusstyrning och timersystem särskilt viktiga.
I regioner med hög latitud innehåller solgatabelysningar ofta ljussensorer och timers för att automatiskt justera belysningstiden och ljusstyrkan baserat på faktiska förhållanden, spara energi och förlänga batteritiden. Dessutom ger fjärrövervakningssystem realtidssynlighet i utrustningens driftsstatus, vilket möjliggör dynamisk hantering och snabb felsökning, vilket säkerställer systemeffektivitet och stabilitet.